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文檔簡介
1、在傳統能源短缺和環(huán)境日益惡化的大背景下,尋求環(huán)保的可再生能源迫在眉睫。太陽能作為一種綠色、儲存量足的可再生能源越來越受到關注,其中,光伏并網發(fā)電技術是利用太陽能的有效途徑之一,而并網逆變器作為光伏并網發(fā)電系統的核心部件,其拓撲結構和并網控制技術決定了光伏并網發(fā)電系統的發(fā)電效率和電能質量。本文采用了一種高效的H6拓撲,解決了傳統橋式拓撲用于非隔離系統存在的逆變效率低、共模電流大等問題。
本研究主要內容包括:⑴分析了非隔離型單相光
2、伏并網逆變器拓撲普遍存在的寄生電容和直流分量問題。在非隔離型傳統橋式拓撲模型的基礎之上,詳細分析了此類拓撲共模電流產生的機理,得到了抑制共模電流的條件,給出了一種能夠有效抑制共模電流的H6逆變拓撲。⑵前級DC-DC電路實現最大功率點跟蹤和母線電壓穩(wěn)定,后級H6逆變器實現并網控制功能。結合本系統實際情況,選擇L型濾波器,并對L型濾波器參數進行了設計。在電感電流連續(xù)模式下,分析了Boost電路的升壓原理,為后面的Matlab仿真提供理論基礎
3、。⑶對前級部分和后級部分的控制策略進行了獨立的設計。針對傳統電導增量法存在的“誤判”問題,采用了一種基于恒定電壓法結合變步長電導增量法的 MPPT控制策略;重點分析了并網電流逆變控制技術,分別探究了 PI控制和PR控制的原理及優(yōu)缺點,針對兩種控制方法的局限性,提出了基于PI+QPR復合并網控制策略,并對控制器進行理論分析,對改善并網電流質量有一定的意義。⑷在Matlab R2016b/Simulink平臺上搭建基于H6橋單相光伏并網逆變
4、系統仿真模型,根據控制器所設計的參數,分別對PR控制、PI控制和PI+QPR控制仿真實驗,從無靜差跟蹤能力、抗干擾性和抑制直流分量能力等三個方面性能進行對比,來體現PI+QPR復合控制的優(yōu)越性,另外,復合控制還具備對電網低次諧波的補償能力;同時,通過仿真驗證了恒定電壓法結合變步長電導增量法良好的動態(tài)特性。⑸仿真和實驗結果表明:基于H6拓撲提出的PI+QPR控制策略不僅可以實現無靜差跟蹤,而且還可以抑制低頻直流分量,有效地減小了并網電流T
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